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國立高雄第一科技大學 環境與安全衛生工程系碩士班 戴華山所指導 許育銘的 廢棄菇包製作生質燃料之可行性研究 (2017),提出hdpe塑膠袋關鍵因素是什麼,來自於生質燃料、廢棄菇包、熱裂解、焙燒、RDF-5。

而第二篇論文國立高雄第一科技大學 環境與安全衛生工程系碩士班 戴華山所指導 鄭良彥的 廢棄木、竹免洗筷製作生質燃料之可行性研究 (2017),提出因為有 生質能源、廢棄物衍生燃料、廢棄免洗筷的重點而找出了 hdpe塑膠袋的解答。

最後網站現在的垃圾會如何? 塑膠袋有毒嗎? 燒了它會….? 消則補充:生產紙袋所消耗的水量,產生的空氣污染,以及所需要的能. 量都較塑膠袋高,。 生產五萬個袋子影響量. PE袋. 綜合紙袋. 能量(材料所含與製造 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了hdpe塑膠袋,大家也想知道這些:

廢棄菇包製作生質燃料之可行性研究

為了解決hdpe塑膠袋的問題,作者許育銘 這樣論述:

  近年來化石燃料日漸短缺,使國際間積極發展再生能源,其中生質能為最常用之再生能源。廢棄菇包在台灣廢棄量大,且目前尚未有較理想之處理方式,因此,本研究擬將廢棄菇包以熱裂解、焙燒、RDF-5擠壓成型等方式,評估產物製成生質燃料之可行性。將廢棄菇包進行物理組成分析,以分選出基質進行基本性質檢測,並透過檢測結果設定熱裂解、焙燒、RDF-5擠壓成型實驗,以分析不同溫度、持溫時間等參數之產物,評估製成生質燃料之可行性。結果顯示,廢棄菇包基質為菇包主要重量來源,具灰分、含硫量低且乾基熱質高之特性;熱裂解試驗結果顯示,固定升溫速率10 ℃/min,於最終溫度400℃時視為最佳參數,熱值為6,473.39

Kcal/Kg,綜合分析結果之性質接近煤炭;焙燒試驗結果顯示,固定升溫速率30 ℃/min,於最終溫度200℃且持溫時間45分時視為最佳參數,熱值為4,748.18 Kcal/Kg,綜合分析之結果性質接近泥炭;RDF-5擠壓成型結果顯示,於固定壓力150 Kg/cm2、溫度120-200℃條件下,需摻配10%~50%HDPE或PP塑膠袋作為添加物以協助成型,各摻配比例於不同擠壓溫度中,擠壓溫度較低者所製成之產物具較佳能源產率與單位體積發熱量,並於摻混PP塑膠袋50%,擠壓溫度180℃時視為最佳參數,具最佳能源產率(105.80%)。綜合上述,廢棄菇包基質特性單純,燃燒後不易有後續處理上之問題,

具製備生質燃料之潛力,並以RDF-5擠壓成型方式具最佳能源效益,能減少體積、提升熱值,期能作為燃料使用,達循環經濟之目標。

廢棄木、竹免洗筷製作生質燃料之可行性研究

為了解決hdpe塑膠袋的問題,作者鄭良彥 這樣論述:

日常生活中大量產生之廢棄免洗筷為生質物一種,若以適當方式將其再利用,將能有效減少化石能源使用比例。本研究以廢棄木、竹免洗筷作為材料,進行配比設計後製作生質燃料,探討廢棄木、竹免洗筷製作生質燃料之可行性;擬將廢棄木、竹免洗筷先進行基本性質分析,再依分析結果設計試驗參數,分別進行熱裂解、焙燒及RDF-5擠壓成型等試驗,分析溫度、持溫時間等各參數之試驗產物,並比較分析結果,以探討廢棄木、竹免洗筷製作生質燃料之可行性。研究結果發現,廢棄木、竹免洗筷之水分及灰分低,可燃分及熱值高,成分大多為木質纖維素,具有製作生質燃料之潛力;熱裂解試驗最佳參數固態產物熱值達7,598 Kcal/Kg,含碳比近80%,

性質接近煙煤,但能源產率僅46.3%;焙燒試驗最佳參數固態產物熱值為5,045 Kcal/Kg,性質稍微靠近泥炭,但仍屬生質物之範圍,而持溫時間對固態產物性質之影響較無明顯趨勢;RDF-5擠壓成型試驗結果顯示,單一廢棄木、竹免洗筷無法擠壓成型,需添加HDPE塑膠袋或OPP塑膠袋方可製成具強度之粒料,並以摻混HDPE塑膠袋(比例8:2)、成型溫度150℃為最佳參數,其產物熱值達5,948 Kcal/Kg,單位體積發熱量為5.27,具有最佳之能源產率(97.2%)。以製作替代性燃料而言,廢棄木、竹免洗筷與HDPE塑膠袋混和製成之RDF-5具較佳能源產率,其熱值與煤炭相近,單位容積重提升約5倍,雖然

能源產率有些許下降,但體積縮減使單位體積發熱量大幅提高,並具降低運輸及貯存成本、提升燃燒效率、降低灰渣產生之特性。因此綜合上述結果,將廢棄木、免洗筷製作生質燃料應為可行及有效之處理方法。